
- •Оглавление.
- •Лабораторная работа №1 Исследование выпрямительного диода и стабилитрона
- •Приборы, макеты, программы
- •Теоретические сведения.
- •Вольтамперная характеристика р–п перехода.
- •4.Порядок выполнения работы
- •4.1.Исследование выпрямительного диода
- •4.1.2. Моделирование
- •4.1.3.Проверка правильности расчетов и установления различий в свойствах пд по постоянному и переменному токам
- •5.Провести расчёты ошибок измерений исследованных параметров и занести их в пронумерованную таблицу
- •6. Выводы.
- •7.Контрольные тесты.
- •Цель работы.
- •3.Теоретические основы.
- •А) с общей базой;б) с общим эмиттером;в) с общим коллектором.
- •Усиление электрических сигналов с помощью биполярного транзистора..
- •Параметры транзистора.
- •Общая характеристика схем включения транзисторов p-n-p типа.
- •4.Порядок выполнения работы
- •4.2. Выводы. Исследование полевых транзисторов.
- •3.Теоретические сведения.
- •Полевые транзисторы с изолированным затвором.
- •Полевой транзистор со встроенным каналом (мдп- транзистор).
- •Транзистор с индуцированный каналом (моп- транзистор).
- •Транзистор с затвором Шотки.
- •3 .Моделирование
- •4.Выводы.
- •5.Контрольные тесты.
- •Лабораторная работа № 3 исследование усилителя напряжения
- •Приборы, макеты, программы
- •Коэффициент усиления.
- •8.Построить амплитудно-частотную характеристику(ахч).
- •4.Краткие выводы
- •5.Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4. Исследование операционных усилителей.
- •1.Цель работы
- •2.Приборы, макеты, программы
- •3.Теоретические сведения
- •И его амплитудная характеристики (б).
- •Порядок выполнения работы
- •С пятью выводами и отрицательной обратной связью.
- •Р ис.7. Электрическая схема усиления напряжения
- •С отрицательной обратной связью.
- •Выводы.
- •Контрольные тесты.
- •Лабораторная работа №5. Исследование выпрямительных схем
- •Цель работы
- •Теоретические основы
- •Порядок выполнения работы.
- •6.Контрольные тесты.
- •Лабораторная работа № 6. Исследование мультивибратора
- •Цель работы
- •Приборы, макеты, программы
- •Теоретические основы
- •4.Порядок выполнения работы
- •5.Моделирование .
- •6. Выводы
- •7.Контрольные тесты.
- •Лабораторная работа № 7. Исследование триггера
- •1.Цель работы
- •2.Приборы, макеты, программы:
- •3.Теоретические сведения
- •Основные параметры триггера
- •Триггеры на дискретных элементах
- •Схемы запуска триггера
- •4. Порядок выполнения работы
- •5.Моделирование.
- •6. Выводы.
- •7.Контрольные тесты.
- •Лабораторная работа № 8.
- •1.Цель работы.
- •2.Приборы, макеты, программы
- •3.Теоретические основы. Основные логические элементы.
- •Логические элементы в дискретном исполнении
- •4 .Порядок выполнение работы
- •4.2. Моделирование
- •5.Выводы.
- •6.Контрольные тесты.
- •Дополнительная лабораторная работа № 9 «исследование дифференцирующих и интегрирующих цепей»
- •Москва 2012
- •Цель работы
- •Приборы, макеты, программы
- •3.Теоретические основы
- •3.1Прохождение прямоугольного импульса через rc- цепь.
- •3.2Прохождение прямоугольного импульса через rl-цепь
- •3.4.Дифференцирующая rl-цепь
- •3.5.Интегрирующи цепи(фнч) (фильтр высоких частот)
- •4.Варианты
- •5.Выводы
- •6.Контрольные вопросы:
4. Порядок выполнения работы
Предварительные расчеты
Согласно указанию преподавателя выбрать вариант элементов схемы триггера (таблица 1).
Таблица 1. Заданные элементы триггера.
№ вар. |
R1(Rk1) кОм |
R2(Rk2) кОм |
R3,R4 кОм |
R5,R6 кОм |
R7,R8 кОм |
С1,С2, С3, С4 пФ |
Е0,U2 B |
U1(Ek) B |
Тип VD |
Тип VT |
12 |
10 |
10 |
50 |
3 |
50 |
620 |
0,5 |
12 |
1N1202C |
2N3702 |
33 |
20 |
20 |
60 |
3 |
50 |
620 |
0.5 |
12 |
1N1202C |
2N3702 |
44 |
30 |
30 |
70 |
4 |
60 |
640 |
0.5 |
14 |
1N1202C |
2N3702 |
55 |
40 |
50 |
50 |
4 |
60 |
670 |
0.7 |
15 |
1N1202C |
2N3702 |
66 |
40 |
60 |
70 |
3 |
55 |
660 |
0.6 |
13 |
1N1202C |
2N3702 |
Период генерируемых импульсов
Т = 1,4RбC = 1,4*50*103*620*10-12 = 0,5*10-4с.
Длительность фронта импульса
τф= 2,3RkCk = 2,3*103*620*10-12 = 1,4*10-6c.
Скважность импульсов
Q = 1+tu1/tu2 = 2.
Таблица 2. Расчетные параметры триггера
Т, с |
τф, с |
Q |
0,5*10-4 |
1,4*10-6 |
2 |
5.Моделирование.
Пример. Согласно своему варианту на экране дисплея с помощью программы Multisim 10 собрать виртуальную схему мультивибратора с одноканальным осциллографом, позволяющим измерять параметры генерируемых импульсов, указанные в табл. 2. Схема моделирования приведена на рис. 4. Осциллограмма эпюр напряжений на выходах триггера показана на рис.5.
Рис.4. Электрическая схема триггера в среде EWB
Таблица 3. Параметры запускающего импульса
f зап, кГц |
А ,В |
τдлит, с |
10 |
1 |
4*10-4 |
Таблица 4. Результаты измерения параметров импульсов триггера при моделировании.
tразр., с |
f (быстродействие), кГц |
τф, с (м) |
τим, с |
τспад, с |
ТМ, с |
Q |
4,5*10-4 |
20 |
1,5*10-6 |
5,25*10-4 |
0,25*10-4 |
0,55*10-4 |
1,8 |
При определении временных интервалов по оси абсцисс погрешность замеров на экране осциллографа XSC1 составляет половину цены малого деления на координатной сетке.
Разрешающая способность триггера (tразр.) при моделировании составляет 4,5*10-4 с. Относительная погрешность измерения tразр. в процентах при моделировании составляет
δ
(tразр.)
=
Аналогичные расчеты следует провести для всех величин таблицы 4 и данные расчета занести в таблицу (таблица 6), которую надо разработать самостоятельно.
Отклонение данных длительности периода триггера, полученной при моделировании от расчетной равна
ΔТ=Т – ТМ = -0,05*10-4 с.
Относительная погрешность определения периода импульса(табл. А) моделирования от расчетной равна
δ Т = (ΔТ/Т)*100% = (-0,05*10-4/0,5*10-4)*100%=10%.
Отклонение данных длительности фронта импульса, полученной при моделировании (τфм) от расчетной равна
Δτф = (τф - τфм) = - 0,1*10-6с.
Относительная погрешность определения равна длительности фронта импульса при моделировании от расчетной равна:
Δ τф = (Δτф/ τф)*100% = (0,1*10-6/1,4*10-6)*100%) = ±7,14%.
Относительная ошибка при измерении скважности рассчитывается согласно дифференциалу функции y = x1/x2: ΔА = ±(x2Δx1+x1Δx2)/x22:
δQ
=
Таблица 7. Относительные погрешности расчетных и измеренных параметров триггера
δ Т, % |
Δ τф, % |
δQ, % |
±10 |
±7,14 |
±9,5 |